摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
符号说明 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-47页 |
1.1 石墨烯 | 第15-21页 |
1.1.1 碳材料简介 | 第15-17页 |
1.1.2 石墨烯的物理化学性质 | 第17-18页 |
1.1.2.1 石墨烯的物理性质 | 第17页 |
1.1.2.2 石墨烯的化学性质 | 第17-18页 |
1.1.3 石墨烯的制备方法 | 第18-21页 |
1.2 杯芳烃简介 | 第21-26页 |
1.2.1 超分子化学 | 第21-22页 |
1.2.2 杯芳烃的合成与结构特点 | 第22-23页 |
1.2.3 杯芳烃的分子识别作用 | 第23-26页 |
1.3 化学修饰电极 | 第26-30页 |
1.3.1 化学修饰电极简介 | 第26-27页 |
1.3.2 化学修饰电极的制备 | 第27-30页 |
1.4 超分子修饰电极 | 第30-37页 |
1.4.1 环糊精修饰电极 | 第30-32页 |
1.4.2 杯芳烃修饰电极 | 第32-35页 |
1.4.3 柱芳烃修饰电极 | 第35-37页 |
1.5 本文研究内容及创新点 | 第37-39页 |
1.5.1 研究内容 | 第37-38页 |
1.5.2 论文的创新点 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-47页 |
第二章 杯芳烃衍生物与石墨烯相互作用的理论研究 | 第47-63页 |
2.1 引言 | 第47-48页 |
2.2 研究方法 | 第48-49页 |
2.2.1 量子化学方法 | 第48页 |
2.2.2 分子动力学模拟 | 第48-49页 |
2.3 杯[4]芳烃衍生物与石墨烯相互作用的理论研究 | 第49-55页 |
2.3.1 杯[4]芳烃衍生物的结构优化 | 第49-50页 |
2.3.2 杯[4]芳烃衍生物的电子结构分析 | 第50-52页 |
2.3.3 杯[4]芳烃衍生物与石墨烯分子动力学模拟 | 第52-55页 |
2.4 杯[N](N=6,8)衍生物与石墨烯相互作用理论研究 | 第55-61页 |
2.4.1 杯[n](n=6,8)衍生物的结构优化 | 第55-57页 |
2.4.2 杯[n]芳烃(n=6,8)衍生物的电子结构分析 | 第57-59页 |
2.4.3 杯[n]芳烃(n=6,8)衍生物与石墨烯作用的分子动力学模拟 | 第59-61页 |
2.5 本章小结 | 第61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第三章 酯化杯[n]芳烃(n=4,6,8)/石墨烯修饰玻碳电极的制备及其对多巴胺的电化学检测 | 第63-84页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 实验部分 | 第64-68页 |
3.2.1 实验试剂 | 第64页 |
3.2.2 实验仪器 | 第64-65页 |
3.2.3 对叔丁基酯化杯[n]芳烃(n=4,6,8)的合成 | 第65-66页 |
3.2.3.1 对叔丁基杯[n]芳烃(n=4,6,8)的合成 | 第65-66页 |
3.2.3.2 对叔丁基酯化杯[n]芳烃(n=4,6,8)的合成 | 第66页 |
3.2.4 酯化杯芳烃/石墨烯(ECnA/GN)纳米复合材料的制备 | 第66-67页 |
3.2.5 酯化杯芳烃/石墨烯修饰玻碳电极(ECnA/GN/GCE) | 第67页 |
3.2.6 循环伏安(CV)扫描 | 第67页 |
3.2.7 示差脉冲伏安(Differential Pulse Voltammetry,DPV)扫描 | 第67-68页 |
3.3 结果与讨论 | 第68-80页 |
3.3.1 纳米复合材料ECnA/GN的表征 | 第68-75页 |
3.3.1.1 ECnA/GN的FT-IR表征 | 第70页 |
3.3.1.2 ECnA/GN的TGA分析 | 第70-71页 |
3.3.1.3 ECnA/GN的SEM表征 | 第71-72页 |
3.3.1.4 ECnA/GN的CV表征 | 第72-73页 |
3.3.1.5 ECnA/GN的EIS表征 | 第73-75页 |
3.3.2 基于ECnA/GN修饰电极对多巴胺的电化学检测 | 第75-80页 |
3.3.2.1 多巴胺分子在不同修饰电极上的电化学响应 | 第75-76页 |
3.3.2.2 不同修饰电极DPV法检测多巴胺 | 第76-79页 |
3.3.2.3 修饰电极稳定性和重现性 | 第79-80页 |
3.3.2.4 常见离子及有机物对多巴胺检测的干扰 | 第80页 |
3.4 本章小结 | 第80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
第四章 巯基杯[n]芳烃(n=4,6,8)修饰纳米金的合成及其在石墨烯表面的自组装研究 | 第84-101页 |
4.1 引言 | 第84-85页 |
4.2 实验部分 | 第85-89页 |
4.2.1 实验试剂 | 第85页 |
4.2.2 实验仪器 | 第85页 |
4.2.3 巯基杯[n]芳烃(n=4,6,8)(TCnA,4,6,8)的合成 | 第85-87页 |
4.2.4 巯基杯[n]芳烃(n=4,6,8)修饰纳米金(TCnA-AuNPs)的合成 | 第87-88页 |
4.2.5 巯基杯[n]芳烃(n=4,6,8)修饰纳米金在石墨烯表面自组装(TCnA-AuNPs/GN)的制备 | 第88页 |
4.2.6 TCnA-AuNPs/GN/GCE修饰电极的制备 | 第88-89页 |
4.3 结果与讨论 | 第89-97页 |
4.3.1 巯基杯[n]芳烃(n=4,6,8)修饰纳米金(TCnA-AuNPs)的表征 | 第89-91页 |
4.3.2 巯基杯[n]芳烃(n=4,6,8)修饰纳米金在还原石墨烯表面的自组装 | 第91-97页 |
4.3.2.1 TCnA-AuNPs/GN的TEM表征 | 第91-94页 |
4.3.2.2 TCnA-AuNPs/GN的FT-IR表征 | 第94页 |
4.3.2.3 TC8A-AuNPs/GN的XRD与XPS表征 | 第94-95页 |
4.3.2.4 TCnA-AuNPs/GN的Raman表征 | 第95-96页 |
4.3.2.5 TCnA-AuNPs/GN/GCE修饰的EIS表征 | 第96-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
第五章 巯基杯[n]芳烃(n=4,6,8)-纳米金/石墨烯修饰电极对多巴胺与对乙酰氨基酚的电化学检测 | 第101-114页 |
5.1 引言 | 第101-102页 |
5.2 实验部分 | 第102页 |
5.2.1 实验试剂 | 第102页 |
5.2.2 实验仪器 | 第102页 |
5.2.3 TCnA-AuNPs/GN/GCE修饰电极的制备 | 第102页 |
5.3 结果与讨论 | 第102-111页 |
5.3.1 多巴胺在不同电极材料上的电化学响应 | 第102-105页 |
5.3.2 TCnA-AuNPs/GN/GCE修饰电极DPV法检测多巴胺 | 第105-108页 |
5.3.3 修饰电极稳定性和重现性 | 第108页 |
5.3.4 常见离子及有机物对多巴胺检测的干扰 | 第108-109页 |
5.3.5 对乙酰氨基酚在不同电极材料上的电化学响应 | 第109-110页 |
5.3.6 TC8A-AuNPs/GN/GCE修饰电极电化学检测对乙酰氨基酚 | 第110-111页 |
5.4 本章小结 | 第111页 |
参考文献 | 第111-114页 |
第六章 巯基杯[8]芳烃/纳米金/碳纳米管修饰玻碳电极对对乙酰氨基酚的电化学检测 | 第114-130页 |
6.1 引言 | 第114-115页 |
6.2 实验部分 | 第115-117页 |
6.2.1 实验试剂 | 第115页 |
6.2.2 实验仪器 | 第115-116页 |
6.2.3 纳米金/多壁碳纳米管/玻碳电极(AuNPs/MWCNTs/GCE)的制备 | 第116页 |
6.2.4 巯基杯[8]芳烃/纳米金/多壁碳纳米管/玻碳电极(TC8A /AuNPs /MWCNTs/GCE)的制备 | 第116页 |
6.2.5 循环伏安(CV)扫描 | 第116-117页 |
6.3 结果与讨论 | 第117-127页 |
6.3.1 沉积电量对金纳米粒子形貌的影响 | 第117-118页 |
6.3.2 不同镀金量对对乙酰氨基酚电化学检测的影响 | 第118-119页 |
6.3.3 巯基杯[8](TC8A)在AuNPs/MWCNTs/GCE电极表面的修饰与表征 | 第119-121页 |
6.3.4 对乙酰氨基酚在不同电极材料上的电化学响应 | 第121-122页 |
6.3.5 对乙酰氨基酚溶液的pH值对电化学催化行为的影响 | 第122-123页 |
6.3.6 扫描速率对对乙酰氨基酚电化学行为的影响 | 第123-125页 |
6.3.7 TC8A/AuNPs/MWCNTs/GCE电化学检测对乙酰氨基酚 | 第125-126页 |
6.3.8 修饰电极稳定性和重现性 | 第126页 |
6.3.9 常见离子及有机小分子对PCM检测的干扰 | 第126-127页 |
6.4 本章小结 | 第127页 |
参考文献 | 第127-130页 |
第七章 结论 | 第130-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
攻读博士学位期间发表和待发表论文 | 第134-135页 |